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高帧频CMOS相机图像处理系统设计

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
1 绪论第9-13页
   ·课题的背景与意义第9页
   ·国内外研究现状第9-11页
     ·图像采集技术的国内外研究现状第9-10页
     ·图像预处理技术的国内外研究现状第10-11页
     ·图像编码压缩技术国内外研究现状第11页
   ·论文的主要研究内容与章节安排第11-13页
     ·主要研究内容第11-12页
     ·章节安排第12-13页
2 高帧频CMOS图像处理系统总体设计第13-19页
   ·高帧频相机图像处理系统组成第13页
   ·系统性能与技术指标第13页
   ·系统的整体设计方案第13-14页
   ·系统主要器件选型第14-18页
     ·图像传感器第14-16页
     ·控制与处理芯片第16-17页
     ·高速图像传输接口第17-18页
   ·系统软件设计方案第18页
   ·本章小结第18-19页
3 高帧频图像采集单元设计第19-35页
   ·CMOS图像采集系统主要硬件组成第19页
   ·CMOS图像传感器LUPA-300主要性能与时序第19-24页
     ·CMOS图像传感器LUPA-300的主要特点第19-20页
     ·CMOS图像传感器LUPA-300内部状态寄存器第20-21页
     ·CMOS图像传感器LUPA-300工作时序设计第21-24页
   ·FPGA及其开发环境ISE第24-25页
   ·Camera Link接口协议第25-28页
     ·Camera Link接口相关信号第26页
     ·Camera Link构架第26-28页
   ·图像采集单元软件设计第28-32页
     ·CMOS图像传感器配置模块的软件设计第28-29页
     ·图像缓存模块的软件设计第29-31页
     ·Camera Link传输接口模块的软件设计第31-32页
   ·图像采集单元实验与分析第32-34页
     ·主要模块仿真实验第32-33页
     ·测量帧有效信号第33页
     ·采集图像信息第33-34页
   ·本章小结第34-35页
4 高帧频图像预处理第35-50页
   ·图像滤波第35页
   ·中值滤波算法的改进及其FPGA实现第35-38页
     ·改进的中值滤波算法第36页
     ·中值滤波算法的FPGA实现第36-38页
   ·CMOS图像传感器固定模式噪声的滤除第38-44页
     ·固定模式噪声及其产生的原因第38-39页
     ·固定模式噪声数学模型第39-40页
     ·消除固定模式噪声算法第40-44页
     ·计算复杂性讨论第44页
   ·图像的非均匀性校正第44-47页
     ·CMOS图像传感器成像非均匀性及其产生的原因第44-45页
     ·CMOS图像传感器成像非均匀性校正第45-47页
   ·图像预处理效果及分析第47-49页
     ·中值滤波处理效果及分析第47-48页
     ·固定模式噪声滤除效果及分析第48页
     ·非均匀校正效果及分析第48-49页
   ·本章小结第49-50页
5 基于MPEG-4和VCM的视频编码压缩第50-67页
   ·图像编码压缩技术研究第50-55页
     ·视频图像编码压缩的必要性与可能性第50页
     ·视频编码原理第50-52页
     ·常用视频图像编码标准第52页
     ·MPEG-4视频编码标准研究第52-54页
     ·基于Windows操作系统的视频压缩第54-55页
   ·基于视频压缩管理器VCM视频压缩技术第55-56页
     ·VCM原理第55页
     ·常用的视频压缩插件第55-56页
     ·CODEC插件的注册第56页
   ·基于VCM的视频压缩第56-66页
     ·枚举视频编码器第57-59页
     ·打开选定的编码器第59-60页
     ·查询编码器第60-61页
     ·设置编码器属性第61-62页
     ·编码器的控制第62-63页
     ·关闭视频编码器第63-66页
   ·本章小结第66-67页
6 结论与展望第67-69页
   ·结论第67页
   ·展望第67-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间发表的论文第72-73页
致谢第73-76页
附录第76-80页

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